Innholdsfortegnelse:

FERRO SPIKES: 4 trinn
FERRO SPIKES: 4 trinn

Video: FERRO SPIKES: 4 trinn

Video: FERRO SPIKES: 4 trinn
Video: Как придать Объём волосам Пошагово дома | 4 способа Укладки волос! Как научиться укладывать волосы! 2024, Oktober
Anonim
Image
Image
Design og produksjon
Design og produksjon

Ferrofluids er kolloidale væsker laget av ferromagnetiske nanoskala, partikler suspendert i en bærervæske (vanligvis et organisk løsningsmiddel eller vann). Hver lille partikkel er grundig belagt med et overflateaktivt middel for å hemme klumping.

Dette prosjektet er et kunstverk, i kontinuerlig utvikling og leting. Består hovedsakelig av et kammer som inneholder noen ferrofluids. Forhåndsspesifiserte flekker på denne væskens overflate settes i bevegelse av en Bluetooth-tilkoblet fjernkontroll som sender signaler som aktiverer en elektromagnet som beveger seg med væsken.

Kontrollen over væskebevegelsen er minimal, og gir væsken et rom for tilfeldighet i bevegelse, og mye plass for kunst å være vitne til!

  • Dette prosjektet er utført av: Shefa jabber
  • For mer informasjon, besøk hennes nettsted: Shefa jaber

Trinn 1: Lag elektromagneter

Image
Image

Siden elektromagneter var de viktigste aktive komponentene i prosjektet, og på grunn av den store effekten på væskebevegelsen var det viktig for meg å forstå hvordan de fungerer.

Så jeg bestemte meg for å lage dem helt fra bunnen av. Jeg prøvde først med en ledning viklet rundt en skrue. Dette var et bevis på konseptet før jeg bestemte meg for de eksakte spesifikasjonene jeg trenger.

De viktigste faktorene som påvirker styrken til en elektromagnet er

  1. Antall omdreininger på trådspolen rundt kjernen.
  2. Styrken til gjeldende strøm.
  3. Materialet i spolen

Trinn 2: Design og produksjon

Design og produksjon
Design og produksjon
Design og produksjon
Design og produksjon

Jeg begynte først med å tegne en 3D -modell av ønsket design, slik at jeg senere skulle lage alle nødvendige deler en etter en: Jeg ønsket å holde det så enkelt som mulig. Funksjonelt var hoveddelen en holder for elektromagneter som var 6 deler.

Her var også en base for hele enheten, en beholder for væskene og noen andre biter som vil bli vist

Det var også en base for hele enheten, en beholder for væskene og noen andre biter som skal vises neste gang. CAD -modelleringen ble gjort ved hjelp av Fusion.

    2D Design og laserskjæring

Brukte AutoCAD -programvare, laget en sirkulær plate med hull for å bære elektromagneter under væskebeholderen.

Jeg bestemte meg for å bruke tre mm tykkelse.

Sittende for kryssfiner 4,00 mm tykkelse er:

  1. Effekt = 100%
  2. Frekvens = 50000.
  3. hastighet = 0,35.

    3D -utskrift

Delen som bar de fleste komponentene og ga et godt estetisk utseende, var en halv kule, trykt av PLA -plast. Jeg bestemte meg for å bruke Ultimaker +2.

  1. Materiale: PLA
  2. Dyse: 0,4 mm
  3. Laghøyde: 0,3 mm
  4. Veggtykkelse: 0,8 mm
  5. Utskriftshastighet: 60 m/s
  6. Kjørehastighet: 120 mm/s

    CNC

Skjær treholdere, konverter 3D -delene til 2D for å kutte dem ved hjelp av Shopbot CNC -maskinen ved å bruke følgende innstillinger:

Verktøyet vi brukte er 1/4 endemøllen.

  1. Spindelhastighet: 1400 o / min
  2. Matingshastighet: 3,00 tommer/sek
  3. Fallhastighet: 0,5 tommer/sek

Støping og støping

Materialet jeg brukte er Mold Star 30.

Hovedtrekk for dette materialet er:

  1. Mold Star silikoner herder mot myke, sterke gummier som er rivebestandige og som viser svært lav krymping på lang sikt.
  2. Temperatur: (73 ° F/23 ° C). Varmere temperaturer vil drastisk redusere arbeidstid og kureringstid.
  3. Herdetid: må herdes i 6 timer ved romtemperatur (73 ° F/23 ° C) før demolding.

Mae en hul boks og plasserte treholderne på plass, hell deretter blandingen på plass og la den herde i 24 timer.

Trinn 3: Elektronikkdesign og -produksjon

Elektronikkdesign og produksjon
Elektronikkdesign og produksjon
Elektronikkdesign og produksjon
Elektronikkdesign og produksjon
Elektronikkdesign og produksjon
Elektronikkdesign og produksjon

Programvaren som jeg skal bruke til dette er Eagle for å designe brettet.

Komponentene i FERRO SPIKES -brettet er:

  1. ATmega328/P x1
  2. Kondensator 22 pF x2
  3. Kondensator 1 uF x1
  4. Kondensator 10 uF x1
  5. Kondensator 100 nF x1
  6. Krystall (16 MHz) x1
  7. Motstand 499 ohm x2
  8. Pinhead x3
  9. FTDI -topptekst x1
  10. AVRISPSMD x1
  11. spenningsregulatorer x2

Trinn 4: Nettverk og kommunikasjon

Nettverk og kommunikasjon
Nettverk og kommunikasjon

Jeg brukte HC-05 Bluetooth for å kontrollere elektromagneten.

Jeg brukte en Android -applikasjon kalt Arduino Bluetooth Control for å kommunisere mellom Bluetooth og ferro pigger.

Ferro Spikes -koden er vedlagt.

Anbefalt: